1052
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本发明公开了一种高循环性能电池,其包括正极、负极、隔膜及电解液,隔膜包括基膜及涂覆于基膜表面的硫化铜锌/多孔空心SiO2的复合材料层,硫化铜锌/多孔空心SiO2具体制备工艺为(1)制备多孔空心SiO2材料;(2)将锌盐与铜盐加入乙醇‑水溶液中搅拌溶解,(3)在溶液中加入硫脲、SiO2材料,再将该混合液转移到反应釜中,在160~230℃下反应15~18小时;(4)将产物在350~500℃下烧结,反应完成后,待粉末自然冷却至室温,经洗涤、干燥后得到硫化铜锌/多孔空心SiO2复合材料,将该复合材料涂覆于基膜表面以应用于锂硫电池。采用本发明的技术方案能够有效抑制锂硫电池循环过程中多硫化锂引发的穿梭效应,提高锂硫电池的循环性能。
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本发明公开一种类石墨烯包覆掺杂铁系化合物负极材料及其制备方法,该复合粉体可以用作锂离子电池负极材料,其制备方法包括如下步骤:A.将含有液态丙烯腈低聚物和氧化铁粉体的溶液混合均匀,再经干燥、低温固化得到前驱体;B.将步骤A中得到的前驱体经过研磨粉碎后,高温烧结等工序便制得多种组分的类石墨烯包覆掺杂铁基材料复合粉体。本发明的制备方法,成本低廉、操作简单、可以制备类本发明的类石墨烯包覆掺杂单一或多组分铁基材料的复合材料,做成的锂离子电池的充放电容量和大倍率充放电性能都很优异。
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本发明涉及了一种燃料电池汽车辅助供能系统,包括汽车本身原有的一些部件,还包括增设气动发电机、增设整流器,增设气动发电机与减压阀依次设置于高压氢气瓶组和燃料电池之间的气流通路上,增设整流器连接于增设气动发电机与锂电池之间,增设气动发电机接收高压氢气瓶组内高压氢气泄压能量的驱动进而发电产生电能同时经过增设气动发电机的氢气经减压阀后进入燃料电池,增设整流器接收增设气动发电机的电能进行整流后对锂电池充电实现辅助供能,锂电池通过DC/DC变换器为车载辅助电池补充电能,该系统有效地解决了现有技术中燃料电池汽车能量浪费大、整车能量利用率低以及部分工况下锂电池自身能量不足、缺少能量补充等问题,提高了整体能量利用率。
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本发明公开了一种电池温度测量装置,属于动力锂电池领域。本发明实施例提供的装置包括:至少一个温度传感器,用于测量被测电池的温度;智能仪表,用于通过读取所述温度传感器的阻值信号变化,获取所述被测电池的温度及温度场变化。通过将至少一个温度传感器集成在测量装置中,并通过智能仪表进行读取,可以实现各类电池(不局限于锂离子电池)的温度检测,直接读出数据,体积小、便携式操作方便。并可以按使用要求进行单、多点监控并可以设置温度报警监控,提升安全性,结构合理、成本低、对于优化生产工艺、改善电池性能有积极推动作用。
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本发明公开了一种接枝改性高分子材料,其为带有接枝链的高分子微孔膜或高分子无纺布;所述的接枝链为一种以上单体的聚合链,所述的聚合链为由同种单体形成的均聚物链或由不同单体形成的无规共聚物链;所述的单体具有至少一个C=C双键,以及至少一个醚基或如式I所示的基团。本发明克服了现有技术中通过涂覆亲和性基团改善聚烯烃微孔膜亲和性,但是亲和性基团易在锂离子电池使用过程中脱落的缺陷,提供了一种接枝改性高分子材料及其制备方法,该高分子材料特别适用于作为锂离子电池隔膜使用,在降低聚烯烃隔膜的结晶度,并对酯类有机电解液具有很好的亲和性的同时,在使用过程中不易从隔膜中脱落,能延长电池的使用性能。式I
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本发明涉及电解质材料,具体公开了一种硫化物固态电解质材料及其制备方法与固态电池。所述硫化物固态电解质材料包括内核及包覆在所述内核表面的包覆层;其中,所述内核为硫化物电解质颗粒,所述包覆层为不含锂的疏水分子层。本发明的包覆层为疏水分子层可以阻挡环境中的水氧,同时疏水分子层防止了硫化物与锂负极直接接触发生反应,且不会阻挡锂离子的传输;因此可同时提高硫化物电解质的环境稳定性和与锂负极的界面稳定性。
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本发明涉及多晶硅生产中冷却回水的热能回收利用方法,属于多晶硅生产领域。本发明所解决的技术问题是提供了一种多晶硅生产中冷却回水的热能回收利用方法,该方法对冷却回水的热能回收利用率较高。本发明多晶硅生产中冷却回水的热能回收利用方法包括如下步骤:a、热能转移:采用冷却回水对溴化锂稀溶液进行浓缩;b、热能释放:用水喷淋浓缩后的溴化锂溶液,用放出的热量加热水得到138~145℃的过热水;c、制备高温饱和蒸汽:将过热水加入闪蒸装置中,使其瞬间气化为128~132℃的饱和蒸汽。本发明方法减少了大量板换冷却水用量,节约了水资源;本发明方法为多晶硅生产提供了稳定、优质的热源,减少了蒸汽的用量,节约了能源,有利于环保。
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本发明属于纳米Si的制备技术领域,涉及三维蜂窝状纳米化Si的制备方法及其用途,将d50为0.2~5μm的颗粒碳包覆前加入到电解质金属离子溶液中,进行超声波或乳化机均匀分散,使微米级Si颗粒表面附吸着金属离子,通过碳材料包覆微米级Si颗粒表面后,采用HF溶液或HF和HO‑的混合溶液对Si内部刻蚀时,利用金属离子附着点,对Si内部发起快速打孔,来达到切割微米Si内部结构,形成三维空间网络蜂窝状结构之完美的纳米化空间结构,十分有利于锂离子电池的锂离子在Si内部脱嵌过程中的体积膨胀,避免了现有技术因体积膨胀而造成内部粉化、破坏电极结构、锂离子电池循环寿命快速衰减的不足,本发明用于锂离子电池负极材料,所产生的循环性能极优,几乎衰减很少。
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本发明提供空压机余热回收利用系统,其特征在于包括空压机、取热换热器、温水型溴化锂吸收式冷水机组,所述取热换热器一端通过进热气管与空压机连接,所述取热换热器一侧通过热水管和冷水管与温水型溴化锂吸收式冷水机组连接,所述温水型溴化锂吸收式冷水机组与冷却塔连接,本发明空压机产生的热量给换热器,取热换热器把高温空气换成热水,用热水驱动溴化锂制冷机,制取冷水,使得空压机的热量能充分利用,避免浪费。
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本发明公开了一种白光LED用钇铝石榴石发光 材料的合成方法,该方法包括以下步骤:根据化学组分式 (Y1-x- yMyCex) 3Al5O12计算配比,称取原料,并取助熔添加剂, 均匀混料后,装入刚玉坩埚中放进氧化气氛炉中灼烧;对得到 物质进行破碎、过筛,用稀的硝酸溶液酸洗至中性,抽滤烘干 粉体;粉体置于还原气氛中灼烧,最后过筛分级即为成品。本 发明的优点是:采用硼酸、氟化钡、氟化锶、氯化锂、氟化锂 中的二种或二种以上作为复合助熔剂,以及掺杂一定的其他稀 土以及金属氧化物,采用该方法来制备YAG,其单晶颗粒的 生长好,YAG相纯,粉体流动性好,具有高的发光亮度和低 的衰减特性。
本发明提供一种木材软化剂、木材软化剂的制备法、使用这种木材软化剂的木材软化方法以及制作木材切片方法,木材软化剂包括氯化锂、N,N?二甲基乙酰胺和水,且三者物质的量的比为1 : 4 : 18,制作木材切片方法包括将木材锯成木材试样,加入本发明提供的木材软化剂,置于恒温水浴中,冷却后切片形成木材切片。本发明使用氯化锂/N,N?二甲基乙酰胺体系润胀软化木材中的纤维素,从而降低木材的刚度,缩减软化时间,降低能耗;经过本发明所述试剂及处理方法得到的软化木材,其仅仅将木材的纤维素软化,并未使木材的结构特征发生改变,且软化后木材始终保持处理后状态,不因环境条件改变而反弹。
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本发明提供了一种矿用电源的电池组自检管理系统,包括锂电池组、电量输出控制模块、电池充电模块、电源输出模块、主控制板和液晶信息显示屏,所述锂电池组电连接电池充电模块,所述锂电池组与主控制板之间电连接电流监控装置、温度传感器、电压监控装置、电量监控装置和高分辨率检测模块,所述主控制板电连接电量输出控制模块、液晶显示屏和外部上位机,所述液晶显示屏电连接外部电源,所述锂电池组电连接电量输出控制模块,所述电量输出控制模块与定期容量自检模块并联,所述电量输出控制模块电连接电源输出模块,所述电源输出模块电连接外部负载。实现对电池模块级及电池排级的高分辨率和全生命周期管理。
本发明公开了一种球形LiFePO4/(C+La2/3-xLi3xTiO3)复合物正极材料。在该复合物材料中,碳(C)作为电子导体,而La2/3-xLi3xTiO3作为锂快离子导体,均匀地混合包覆在球形LiFePO4表面形成一层混合导体层。该混合导体层不仅能传导电子和锂离子,而且还能防止电解液侵蚀活性材料、抑制Fe的溶解,有利于改善材料的电化学性能。本发明获得的球形LiFePO4/(C+La2/3-xLi3xTiO3)复合物正极材料,具备高的电导率和锂离子扩散速率、优异的高倍率性能和高的振实密度,适用于动力型锂离子电池,而且其生产工艺简单易行、清洁无污染和成本低廉,适合工业化规模生产。
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本发明公开了一种硅酸钙板层间粘结剂及其制备方法和应用,该硅酸钙板层间粘结剂包含以下重量百分比的组分:氢氧化锂4.8‑10.8%、碳酸锂1.5‑3.5%、助剂0.4‑10%和水76‑93%。本发明通过氢氧化锂与碳酸锂在硅酸钙板内的一系列反应,解决了硅酸钙板在高压高温蒸养中因为内部空气和水在受到高温高压时膨胀和蒸发所引起的疏松空间对板材层间粘结强度造成减弱的问题;硅酸钙板层间粘结剂具有较高的增强效果,因为本发明所用组分和硅酸钙板原料成分具有很好的亲和性,两者紧密结合在一起,增强硅酸钙板的密实度、强度及硬度。
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本发明提供一种高导热陶瓷制品及其制备方法,所述高导热陶瓷制品由包括以下重量份的原料制成:高岭土35~40份、锂辉石37~42份、氧化锂和氧化铝混合物15~23份、黑滑石13~17份、膨润土17~25份、氮化硼纤维3.5~6份;所述氧化锂和氧化铝混合物中氧化锂和氧化铝的质量之比为1:(1.5~2.2)。本发明的高导热陶瓷制品导热性能优异,热膨胀系数小,抗热震性能好,抗压强度高。
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本发明涉及一种制备阴极的方法,所述方法包括以下步骤:(a)提供选自层状锂过渡金属氧化物、锂化尖晶石、具有橄榄石结构的锂过渡金属磷酸盐和锂镍钴铝氧化物的阴极活性材料,(b)用具有根据通式(Ia)的单元的低聚物以及任选地至少一种导电形式的碳和任选地粘合剂处理所述阴极活性材料,其中R1相同或不同并且选自氢、C1‑C4烷基、芳基和C4‑C7环烷基,R2和R3在每次出现时独立地选自苯基、C1‑C8烷基、C4‑C7环烷基、C1‑C8卤代烷基、OPR1(O)‑*和‑(CR92)p‑Si(R2)2‑*,其中一个或多个非邻位CR92基团可以被氧替换,R9在每次出现时独立地选自H和C1‑C4烷基,并且p为0‑6的变量,并且其中总体多数的R2和R3选自C1‑C8烷基,(c)将所述经处理的阴极活性材料的浆料施加于集流器,和(d)至少部分移除步骤(c)中使用的溶剂。
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本发明提供了一种兼具电能质量调控功能的兆瓦级混合储能装置和控制方法,包括:电抗器、并网切换开关、超级电容模块和锂电池模块;每个锂电池模块包括多个H桥逆变器;外部电网母线的三个相位与三个并网切换开关分别连接,三个并网切换开关分别与三个电抗器连接,三个电抗器分别与三个锂电池模块连接,三个电抗器还分别与三个超级电容模块连接;每个锂电池模块中的多个H桥逆变器的输出端级联后通过电抗器接入电网。该方式中,可以实现任意电压电平输出,总谐波畸变较低,还可以有效避免功率器件直接串联带来的动态均压问题。
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本发明公开了一种复合电源及能量管理系统及其控制方法,系统包括:高能量密度型锂电池正极和二极管D4正极、电感L一端连接,高能量密度型锂电池负极和开关管SW2第一端、二极管D2正极和高功率密度型锂电池负极连接,电感L另一端与开关管SW2第二端、二极管D2负极、开关管SW1第一端、二极管D1正极连接,二极管D4负极与开关管SW1第二端、二极管D1负极、二极管D3正极和开关管SW3第一端连接,二极管D3负极与开关管SW3第二端和高功率密度型锂电池正极连接,开关管SW1第三端、开关管SW2第三端和开关管SW3第三端均与控制器连接。本发明实现了同一电路中高能量密度型/高功率密度型电池的高效利用。
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本发明提出一种电池防爆膜检测方法及设备,所述电池防爆膜检测方法包括如下步骤:S1、通过激光传感器检测是否存在防爆膜,若存在防爆膜,进入步骤S2,否则,进入步骤S5;S2、获取方形铝壳锂电池防爆膜分时频闪的多张图像数据,将多张图像数据合成为单张图像;S3、从合成的单张图像中,提取锂电池防爆膜所在区域图像,将提取的锂电池防爆膜图像调整为宽度和长度相同的图像;S4、将调整过尺寸的图像,输入训练好的模型,模型输出锂电池防爆膜区域的瑕疵检测结果;S5、结束检测。本发明可以准确高效地对防爆膜表面的缺陷进行检测。
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本发明涉及锂离子电池正极材料的制备方法,旨在提供一种含氮导电膜包覆LiFePO4材料的制备方法。包括:取FePO4·4H2O、LiOH·H2O与聚丙烯腈乳液球磨混合,调制成膏状放入石英反应器,调控微波输出功率,使反应物温度控制在150℃;在氧气氛下加大微波输出功率从150℃加热到300℃;切换至高纯氮气氛下加大微波输出功率从300℃加热到600℃;在高纯氮气氛下继续加大微波输出功率,700~800℃进行退火脱氮。本发明中形成的导电碳膜上残存有氮原子,其孤对电子可有效提高碳膜的导电性,从而提高正极的电化学动力学性能,减小电极极化,提高锂电池的速度容量,可应用于电动汽车的动力电池。
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本发明涉及一种去除四氧化三钴前驱体钴盐中杂质元素Na和S的方法,在用纯水洗涤钴盐的过程中,添加合适的洗涤助剂,使钴盐中夹带的杂质离子Na+、SO42-得以洗脱进入洗涤废水中,得到高纯度的前驱体钴盐,再经煅烧制备高纯度的四氧化三钴。该方法操作简便、除杂效果好、钴损失少,处理后的钴盐中Na和S两种元素与Co的重量含量之比均低于1∶15000,保证了四氧化三钴的电化学活性,为提升锂离子电池正极中钴酸锂的电化学性能奠定了基础。
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本发明涉及一种太阳能光伏发电系统应用在插秧机上的动力装置,属于新能源农业机械技术领域。其主要采用太阳能光伏发电系统和插秧装置连结组成太阳能光伏插秧机。太阳能光伏发电系统采用从太阳电池输出的电流通过控制器向锂离子电池输入电流并储存;插秧机工作时,从锂离子电池输出的电流输送到电动机,将电能转换成机械能,接着通过传动带,将机械能输送到插秧装置,通过插秧装置里各个部件的运动来完成插秧机在水田中的行走和运送、抓取、栽插水稻秧苗的多道工序。本发明还在秧苗箱板的后面设置发光二极管照明,有利于及时发现漏插秧苗,及时排除插秧机的故障,提高了机械插秧的质量,延长了插秧机的田间工作时间。
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通过在高温和超大气压下在碱和氢化催化剂存在下部分氢化脂族α,ω-二腈制备脂族α,ω-氨基腈,采用的方法包括在氨和氢氧化锂或在氢化过程中得到氢氧化锂的化合物存在下进行氢化。
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本发明涉及一种高稳定性的低压羰基化生产醋酸的催化剂,该催化剂以铑为主催化剂,以碘甲烷或者碘甲烷与碘化锂的混合物为助催化剂,以离子液体为稳定剂;离子液体稳定剂为1,3-二烷基咪唑磷酸二烷基酯([RR′im][DRP]),其中R,R′为碳原子数在1-5之间的烷基,R和R′相同也不同。以离子液体为高效的稳定剂,以醋酸、醋酸甲酯、水的混合物为反应介质。该稳定剂的存在可以使铑催化剂在极低的水含量下仍保持良好的稳定性,而传统的Monsanto催化剂通常需要维持反应体系内高含量的水才能保证催化剂的稳定性。降低反应体系的水含量将会提高甲醇羰基化工艺的空间效率。本发明的催化剂也可以同时使用碘化锂来维持低水体系中足够的碘离子含量,以提高催化剂的活性。
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